|
天然晶体中常见包裹体及其成因研究
|
Abstract:
随着社会越来越发展,生活水平愈来愈好,宝石因为瑰丽、耐久、稀有的特性,从而受到人们的喜爱。在天然形成的宝石中,水晶的种类繁多,有晶体,非晶体之分,也有变种的固体矿物。它们形成过程中封闭了许多不同种类的杂质和包裹体,最后形成更瑰丽的水晶。天然水晶的包裹体也分有很多种类,但是常见的包裹体有金红石包裹体,绿泥石包裹体,还有一些针状、纤维状的固体包裹体。我们可以使用宝石显微镜、偏振光显微镜、拉曼光谱、电子探针等仪器对天然形成的水晶包裹体做一系列系统的光学检测与化学成分的分析,最后能够确定该固态内含物以及“面包渣”状固体物质的物相组成。研究者们还可以从各种不同的角度观察不同的样品或者相同的样品的各类包裹体的形态、颜色、大小和分布特征,在此基础上,进一步讨论了不同来源天然晶体中固体矿物的类型、化学成分、相组成及分布特征。在自然界中,原材料的质量、水、温度、压力等条件不断变化,因此晶体的形成将难以达到一定的理想状态,通常要经过数万次,甚至数百万次,才能达到同样的发展。
With the development of society, the living standard is getting better and better. Gemstones are loved by people because of their magnificent, durable and rare characteristics. Among the gem-stones formed naturally, there are many kinds of crystals, including crystals, amorphous, and various solid minerals. During their formation, many different kinds of impurities and inclusions were sealed, and finally more magnificent crystals were formed. There are many kinds of inclusions in natural crystals, but rutile inclusions, chlorite inclusions and some acicular and fibrous solid inclusions are common inclusions. We can use gem microscopy, polarized light microscopy, Raman spectroscopy, electron probe and other instruments to make a series of systematic optical detection and chemical composition analysis of natural crystal inclusions. Finally, we can determine the phase composition of the solid inclusions and “bread crumb” solid substances. Researchers can also observe the morphology, color, size and distribution characteristics of inclusions in different samples or the same samples from different angles. On this basis, the types, chemical composition, phase composition and distribution characteristics of solid minerals in natural crystals from different sources are further discussed. In nature, the quality of raw materials, water, temperature, pressure and other conditions are constantly changing, so the formation of crystals will be difficult to achieve a certain ideal state, usually through tens of thousands of times, or even millions of times, to achieve the same development.
[1] | 李辰昊. 水晶内含物的类型及成因分析[D]: [硕士学位论文]. 成都: 成都理工大学, 2017. |
[2] | 张蓓莉. 系统宝石学[M]. 北京: 地质出版社, 1997. |
[3] | 范筠. 水晶中固体包裹体的特征及其内含金红石的地球化学分析[D]: [硕士学位论文]. 北京: 中国地质大学(北京), 2014. |
[4] | 赵淑霞, 张良钜, 林杰. 水晶包裹体的类型及成因综述[J]. 矿产与地质, 2002, 16(6): 349-352. |
[5] | Nickel, E. (1978) The Present Status of Cathode Luminescence as a Tool in Sedimentlogy. Minerals Science and Engineering, 10, 73-100. |
[6] | 张树林. 某水晶矿床成矿溶液研究及矿床成因[J]. 地球化学, 1979(1): 28-43+89-91. |
[7] | 柴建平, 姜宏远, 吕秀莲. “草莓水晶”包裹体特征研究[J]. 西部资源, 2012(2): 160-162. |
[8] | 林维峰, 邹耀辛, 迟广成, 徐万臣. 深色天然烟晶中内含物的成因及其鉴定意义[J]. 岩矿测试, 2005, 24(1): 62-64. |
[9] | 严奉林. 罕见的含金包裹体水晶饰品[J]. 江苏地质, 2006(3): F0004. |
[10] | 林慧. 激光拉曼光谱技术对水晶矿物包裹体的研究[D]: [硕士学位论文]. 石家庄: 河北地质大学, 2016. |
[11] | 卢焕章, 喻茨玫, 施继锡. 华东某含水晶石英脉中气液包裹体特征及形成温度的研究[J]. 地球化学, 1975(4): 273-278. |
[12] | 倪培, 范宏瑞, 丁俊英. 流体包裹体研究进展[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2014, 33(1): 1-5. |
[13] | 王蝶, 毕献武. 斑岩铜矿石英中的流体包裹体成因及其对成矿的指示意义[J]. 矿床地质, 2012, 31(S1): 679-680. |
[14] | 杨丹, 徐文艺. 常见氯盐溶液水的拉曼包络线高斯-洛仑兹去卷积分峰定量研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2013, 33(2): 376-382. |
[15] | 杨丹, 徐文艺. 激光拉曼光谱测定流体包裹体成分研究进展[J]. 光谱学与光谱分析, 2014(4): 874-878. |
[16] | 林维峰, 邹耀辛, 迟广城. 天然水晶片中双晶纹的成因及其鉴定意义[J]. 岩矿测试, 2002, 21(1): 66-67+70. |
[17] | 燕守勋, 张兵, 赵永超, 郑兰芬, 童庆禧, 杨凯. 矿物与岩石的可见——近红外光谱特性综述[J]. 遥感技术与应用, 2003, 18(4): 191-201. |
[18] | 郑大中, 郑若锋. 论天然水晶形成机制[J]. 云南地质, 2005, 24(1): 22-31. |
[19] | 张梓华. 水晶红、绿包裹体形成机理小议[J]. 中国宝玉石, 1998(3): 36. |
[20] | 李海负. 含固相内含物水晶的分类与鉴赏[J]. 珠宝科技, 1997(2): 53-55. |
[21] | 刘世敏. 现代测试技术在宝玉石检测中的应用现状及前景[J]. 岩矿测试, 2006, 25(1): 68-70+73. |
[22] | 吕新彪. 天然宝石人工改善及检测的原理与方法[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1995. |
[23] | 施尔畏, 仲维卓, 华素坤, 路治平, 赵天德, 栾怀顺. 水热法紫色水晶的生长[J]. 硅酸盐学报, 1993, 21(4): 319-325. |
[24] | 鍾华邦. 我国的水晶资源[J]. 中国宝玉石, 1995(3): 30-31. |